金属蠕变强度和持久强度基础知识(共6页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上为保证在高温长期载荷作用下的机件不致产生过量变形,要求金属材料具有一定的蠕变极限。和常温下的屈服强度0.2相似,蠕变极限是高温长期载荷作用下材料对塑性变形抗力的指标。蠕变极限两种表示方法:1在给定T下,使试样产生规定蠕变速度的应力值,以符号 公斤力/毫米2表示(其中 为第二阶段蠕变速度,%/小时)。在电站锅炉、汽轮机和燃气轮机制造中,规定的蠕变速度大多为110-5%小时或110-4%小时。例如, =6公斤力/毫米2,表示在温度为600的条件下,蠕变速度为110-5%小时的蠕变极限为6公斤力/毫米2。2在给定温度(T)下和在规定的试验时间(t,小时)内,使试样产生一定蠕
2、变形量(,%)的应力值,以符号 公斤力/毫米2表示。例如, =10公斤力/毫米2,就表示材料在500温度下,10万小时后变形量为1%的蠕变极限为10公斤力/毫米2。试验时间及蠕变变形量的具体数值是根据机件的工作条件来规定的。以上两种蠕变极限都需要试验到蠕变第二阶段若干时间后才能确定。3两种蠕变极限在应变量之间有一定的关系。例如,以蠕变速度确定蠕变极限时,当恒定蠕变速度为110-5%小时,就相当于100,000小时的应变量为1%。这与以应变量确定蠕变极限时的100,000小时的应变量为1%相比,仅相差 (见图9-2),但其差值甚小,可忽略不计。因此,就可认为两者所确定的应变量相等。同样,蠕变速度
3、为110-4%/小时,应相当于10,000小时的应变量为1%。二、蠕变极限测定方法测定金属材料蠕变极限所采用的试验装置,如图811所示。试样的蠕变试验用试样的形状、尺寸及制备方法、试验程序和操作方法等,可有关国家标准的规定进行。现以第二阶段蠕变速度所定义蠕变极限为例,说明其测定的方法。1在一定温度和不同的应力条件下进行蠕变试验。每个试样的试验持续时间不少于20003000小时。根据所测定的应变量与时间的关系,作出一组蠕变曲线。每一条蠕变曲线上直线部分的斜率,就是第二阶段恒定蠕变速度。2根据获得的不同应力条件下的恒定蠕变速度,在应力与蠕变速度的对数坐标上作出 关系曲线。3实验表明,在同一温度下进
4、行蠕变试验,其应力与蠕变速度的对数值之间呈线性关系。因此,我们可采用较大的应力,以较短的试验时间作出几条蠕变曲线,根据所测定的蠕变速度,用内插法或外推法求出规定蠕变速度的应力值,即得到蠕变极限。三、持久强度及其测定方法蠕变极限表征了金属材料在高温长期载荷作用下对塑性变形的抗力,但不能反映断裂时的强度及塑性。与常温下的情况一样,材料在高温下的变形抗力与断裂抗力是两种不同的性能指标。因此,对于高温材料还必须测定其在高温长期载荷作用下抵抗断裂的能力,即持久强度。金属材料的持久强度,是在给定温度(T)下,恰好使材料过规定时间(t)发生断裂的应力值,以 公斤力/毫米2来表示。这里所指的规定时间是以机组的
5、设计寿命为依据。例如,对于锅炉、汽轮机等,机组的设计寿命为数万以至数十万小时,而航空喷气发动机则为一千或几百小时。某材料在700承受300公斤力/毫米2的应力作用,经1,000小时后断裂,则称这种材料在700、1,000小时的持久强度 为30公斤力/毫米2,写成 =30公斤力/毫米2。对于设计某些在高温运转过程中不考虑变形量的大小,而只考虑在承受给定应力下使用寿命的机件来说,金属材料的持久强度是极其重要的性能指标。金属材料的持久强度是通过做持久试验测定的。持久试验与蠕变试验相似,但较为简单,一般不需要在试验过程中测定试样的伸长量,只要测定试样在给定温度和一定应力作用下断裂时间。通过持久强度试验
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